غالباً ما يحير خبراء تكنولوجيا المعلومات من بطء الشبكة وعدم استقرار نقل البيانات.هناك عامل آخر يتم تجاهله في العديد من إعدادات البنية التحتية: خلط كابلات الألياف الضوئية متعددة الأوضاع 50/125μm و 62.5/125μm. هذه الممارسة ، السائدة في الشبكات القديمة ، تخلق عوائق السرعة الرقمية التي تؤثر بشكل كبير على أداء الشبكة.
تنتقل كابلات الألياف البصرية إشارات الضوء من خلال جوارها، حيث يؤثر القطر بشكل مباشر على كفاءة الإرسال. عندما ينتقل الضوء من قلب أكبر (62.5 ميكرو مترا) إلى قلب أصغر (50 ميكرو مترا) ،بعض الإشارات لا تدخل الممر الأضيق، مما يؤدي إلى فقدان الطاقة مماثلة للمياه التي تتدفق من أنابيب واسعة إلى ضيقة.
وتتفاقم المشكلة عند خلط الألياف أحادية الوضعية (9μm core) مع الألياف متعددة الوضعية، مما يتسبب في فقدان الطاقة 17-20dB.يجب أن تحافظ تركيبات الشبكة على الاتساق المعدات ذات الوضع الواحد تتطلب كابلات ذات الوضع الواحد، في حين أن الأنظمة متعددة الأوضاع تحتاج إلى مكونات متعددة الأوضاع المتطابقة.
مع تصبح شبكات جيجابيت و 10 جيجابيت إيثيرنث معيارًا ، تستبدل الألياف 50 ميكرومتر بشكل متزايد المتغيرات 62.5 ميكرومتر بسبب أداءها العالي السرعة. ومع ذلك ، لا تزال التثبيتات المختلطة قائمة في العديد من الشبكات.جمعية صناعة الاتصالات (TIA) توفر قيم مرجعية لفقدان الارتباط بين الألياف متعددة الأوضاع:
| ألياف الإرسال | ألياف المستقبل | 50/125 | 62.5/125 | 85/125 | 100/140 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5/125 | 0.9-1.6 ديسيبل | ||||
| 85/125 | 3.0-4.6 ديسيبل | 0.9 ديسيبل | |||
| 100/140 | 4.7-9.0 ديسيبل | 2.1-4.1 ديسيبل | 0.9-1.4 ديسيبل |
تظهر هذه القياسات خسارة 0.9-1.6dB عند نقل الألياف من 62.5μm إلى 50μm تحت مصادر الضوء LED.الشبكات الحديثة التي تستخدم الليزر VCSEL تعاني من أنماط خسارة مختلفة بسبب ملء الوضع الضيق.
تم قياس خسارة الطاقة في الاختبارات الخاضعة للرقابة باستخدام مصادر LED و VCSEL من 850nm في ثلاثة سيناريوهات:
أظهرت النتائج خسائر مصدر LED أعلى مقارنة بـ VCSEL ، بما يتماشى مع ملء الوضع الأدنى لـ VCSEL. انخفضت خسائر LED مع كابلات أطول 62.5μm مع تقليل ملء الوضع. من المثير للاهتمام ،أظهرت VCSEL خسائر أقل قليلاً على مسافات 20 مترًا من مسافة 1 متر أو 520 متر، مما يشير إلى تأثيرات خلط الوضع الناجمة عن المكونات في الكابلات القصيرة.
تظهر البيانات بشكل قاطع أن تركيبات الألياف المختلطة تخلق خسائر غير ضرورية في الطاقة، وهي مشكلة خاصة في شبكات جيجابيت ذات ميزانيات طاقة محدودة. للحفاظ على أداء مثالي:
تتبنى الشبكات الحديثة بشكل متزايد موصلات LC للألياف 50μm في التطبيقات عالية السرعة ، مما يوفر كل من فوائد الأداء والتمييز البصري عن التراث 62.اتصالات 5μm عادةً ما تستخدم أنواع الاتصالات القديمة.
غالباً ما يحير خبراء تكنولوجيا المعلومات من بطء الشبكة وعدم استقرار نقل البيانات.هناك عامل آخر يتم تجاهله في العديد من إعدادات البنية التحتية: خلط كابلات الألياف الضوئية متعددة الأوضاع 50/125μm و 62.5/125μm. هذه الممارسة ، السائدة في الشبكات القديمة ، تخلق عوائق السرعة الرقمية التي تؤثر بشكل كبير على أداء الشبكة.
تنتقل كابلات الألياف البصرية إشارات الضوء من خلال جوارها، حيث يؤثر القطر بشكل مباشر على كفاءة الإرسال. عندما ينتقل الضوء من قلب أكبر (62.5 ميكرو مترا) إلى قلب أصغر (50 ميكرو مترا) ،بعض الإشارات لا تدخل الممر الأضيق، مما يؤدي إلى فقدان الطاقة مماثلة للمياه التي تتدفق من أنابيب واسعة إلى ضيقة.
وتتفاقم المشكلة عند خلط الألياف أحادية الوضعية (9μm core) مع الألياف متعددة الوضعية، مما يتسبب في فقدان الطاقة 17-20dB.يجب أن تحافظ تركيبات الشبكة على الاتساق المعدات ذات الوضع الواحد تتطلب كابلات ذات الوضع الواحد، في حين أن الأنظمة متعددة الأوضاع تحتاج إلى مكونات متعددة الأوضاع المتطابقة.
مع تصبح شبكات جيجابيت و 10 جيجابيت إيثيرنث معيارًا ، تستبدل الألياف 50 ميكرومتر بشكل متزايد المتغيرات 62.5 ميكرومتر بسبب أداءها العالي السرعة. ومع ذلك ، لا تزال التثبيتات المختلطة قائمة في العديد من الشبكات.جمعية صناعة الاتصالات (TIA) توفر قيم مرجعية لفقدان الارتباط بين الألياف متعددة الأوضاع:
| ألياف الإرسال | ألياف المستقبل | 50/125 | 62.5/125 | 85/125 | 100/140 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5/125 | 0.9-1.6 ديسيبل | ||||
| 85/125 | 3.0-4.6 ديسيبل | 0.9 ديسيبل | |||
| 100/140 | 4.7-9.0 ديسيبل | 2.1-4.1 ديسيبل | 0.9-1.4 ديسيبل |
تظهر هذه القياسات خسارة 0.9-1.6dB عند نقل الألياف من 62.5μm إلى 50μm تحت مصادر الضوء LED.الشبكات الحديثة التي تستخدم الليزر VCSEL تعاني من أنماط خسارة مختلفة بسبب ملء الوضع الضيق.
تم قياس خسارة الطاقة في الاختبارات الخاضعة للرقابة باستخدام مصادر LED و VCSEL من 850nm في ثلاثة سيناريوهات:
أظهرت النتائج خسائر مصدر LED أعلى مقارنة بـ VCSEL ، بما يتماشى مع ملء الوضع الأدنى لـ VCSEL. انخفضت خسائر LED مع كابلات أطول 62.5μm مع تقليل ملء الوضع. من المثير للاهتمام ،أظهرت VCSEL خسائر أقل قليلاً على مسافات 20 مترًا من مسافة 1 متر أو 520 متر، مما يشير إلى تأثيرات خلط الوضع الناجمة عن المكونات في الكابلات القصيرة.
تظهر البيانات بشكل قاطع أن تركيبات الألياف المختلطة تخلق خسائر غير ضرورية في الطاقة، وهي مشكلة خاصة في شبكات جيجابيت ذات ميزانيات طاقة محدودة. للحفاظ على أداء مثالي:
تتبنى الشبكات الحديثة بشكل متزايد موصلات LC للألياف 50μm في التطبيقات عالية السرعة ، مما يوفر كل من فوائد الأداء والتمييز البصري عن التراث 62.اتصالات 5μm عادةً ما تستخدم أنواع الاتصالات القديمة.